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随着无线通信事业和雷达的深入研究和应用发展在低端频率的无线电频谱已经趋于饱和状态,尤其是在即将到来的5G通信中,即使采用了多种调制多址技术来扩大通信系统的容量,提升了频谱利用率,也无法满足未来5G通信的应用需求。因此,为了实现高速,高效率,

泰裤辣!学完这份毫米波课程,工程师都加薪升职了!

在现代电子系统中,电路与传感器之间的互动是实现功能与性能的关键,前者负责处理和控制信号,后者负责采集环境和物理量,如何有效控制和传感器之间的互动,确保数据的准确性和系统可靠性,已成为很多硬件工程师的思考问题。下面将来探讨下!1、电路设计考虑

工程师如何控制电路和传感器之间的互动?

在实际的应用中,电子系统会遇到一些超低压差的BOOST变换器,如基于USB供电的系统,由于考虑到USB线上的压降,会采用一个升压的BOOST变换器,将电压升到5V以上,如5.15V,5.2V或5.25V。通常USB口由于输出负载的影响以及主机USB电源管理功能的差异,其电压会在4.75V到5.1V之

设计超低压差的BOOST变换器

1、BUCK变换器关键回路和关键节点不管是什么类型的变换器,PCB布局设计的关键就是要找到电路系统的关键回路和关键节点,那么什么是电路系统的关键回路和关键节点?通常,电流变化率di/dt大的环路以及电压变化率dV/dt大的节点,就是关键回路和关键节点,在PCB布局设计的时候,要优先考虑和布局。 BU

BUCK变换器的PCB布局及设计

自动驾驶的线控底盘就是我们通常意义上的手和脚,用来做控制执行,是自动驾驶控制技术的核心硬件。本文知识概念图,仅供参考关于底盘说到汽车底盘,我们并不陌生。一般由悬置系统、进排气系统、传动系统、燃油系统、排挡踏板系统、悬架系统、转向系统、车轮轮胎系统、制动系统等子系统构成。关于线控线控=Drive-by

聊聊自动驾驶硬件之线控底盘

熟悉电子工业的人都知道,电磁干扰(EMI)作为自然界中属于重要元素,是无法消除的,当电子工程师在设计PCB分层时,该如何降低EMC干扰,提高系统的EMC性能?下面来看看吧!1、合理规划信号层①分离模拟和数字信号:将模拟和数字信号分布在不同的

PCB分层如何降低/消除EMC干扰?

CAN和SATA接口是在现代电子系统中广泛使用的通信接口标准,在工业自动化、汽车电子、存储设备等多种领域具有重要作用。在设计CAN和SATA接口的PCB布局时,需要遵循一些特定的规则和方案,以确保信号完整性、抗干扰性和可靠性。下面看看如何设

CAN和SATA接口的PCB Layout设计规则及方案

鸿蒙系统自问世以来,已成为华为的最大杀手锏,作为由华为耗费数年研发的一款全场景智能操作系统,它在功能和技术上具备了许多绫人主母的特点,是当前移动/物联网操作系统领域的重要组成部分,随着时代发展更新,目前已迭代到鸿蒙系统4.0。近日,部分网友

华为鸿蒙系统4.0适配机型名单公布!

现代电力电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,本文将介绍EMI是如何产生、传播以及如何优化解决。常见缩略语:● EMC(Electromagnetic Compatibility):电磁兼容性●

DC-DC开关电源EMI分析与优化设计

电流继电器是一种常用的电器控制元件,通过控制电路中的电流大小来实现开关的控制,广泛应用于各种电器控制系统中,如家电、机械设备、电力系统等。本文将对电流继电器的结构和正确接线方法进行详细介绍。电流继电器由电磁系统、触点系统、弹簧系统和外壳组成

电流继电器的组成结构及正确接线方法